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donc dans rappréciation des rapports qui unissent les 

 tensions maxima, minima, variable, et la fréquence du 

 pouls. Un autre élément, la valeur de l'ondée sanguine 

 projetée par le cœur à chaque S3^stole, serait d'un intérêt 

 considérable. Elle nous permettrait, étant déjà connues 

 les valeurs de tension, d'évaluer numériquement le 

 travail accompli par le ventricule. 



Tout travail est le produit de deux facteurs : 



1° Une force ; 



2° Le chemin parcouru suivant la direction de cette 

 force . 



Nous savons que l'unité de travail mécanique est le 

 travail nécessaire pour élever un poids de i kilogramme 

 à I mètre de hauteur. Ou lui donne le nom de kilogram- 

 mètre. Si on élève i kilogramme à 2 mètres ou 2 kilo- 

 grammes à I mètre, on effectue 2 kilogrammètres. 



Le travail mécanique du cœur est un « travail résistant, 

 ce qui signifie qu'il ne s'agit pas pour le cœur de sou- 

 lever une charge à une certaine hauteur, mais de faire 

 vaincre par. cette charge une certaine résistance. Le 

 travail mécanique est alors représenté par le produit de 

 la charge par la résistance à vaincre. » (Gley.) 



Tentons d'évaluer l'effet utile du cœur en le rappor- 

 tant au kilogrammètre et essayons, très schématique- 

 ment, de donner une idée du travail du cœur : 



Acceptons comme valeur de l'ondée systolique le 

 chiffre moyen de 6o cm^; le travail absolu du cœur nor- 

 mal sera obtenu en multipliant 6o cm^ par la valeur de 

 la tension dans Taorte, que nous supposerons être aux 

 environs de i5 cm. Hg. Mais la densité du Hg étanj: 

 telle que i5 cm. Hg correspondent à une colonne 

 d'eau ou de sang de 2 mètres, le travail du cœur pourra 

 -être exprimé, à chaque systole, par 6o X 2 = i2ogram- 

 mètres. Si le cœur bat soixante-dix, fois par minute, le 

 travail de l'organe en une minute devra être exprimé de 

 la façon suivante : 



Travail = 120 X 7° = S kilogrammètres 400 grammètres. 

 Mais de telles évaluations sont toujours illusoires. 



